Экзаменационный билет № 1

Инструкция:

1. Внимательно прочитайте задание.

2. Выберите необходимое оборудование лаборатории и нормативно–справочную информацию для выполнения задания.

 Последовательность и условия выполнения частей задания:

Вы можете воспользоваться: оборудованием, представленным в лаборатории, раздаточной нормативно – справочной информацией.

Максимальное время выполнения задания – 120 минут

Текст задания:

1. Составьте перечень мероприятий снижающих негативные последствия локального загрязнения воздушной среды.

2. Типология экологических рисков и опасностей

3.  Приведите протокол расчёта класса опасности отхода – шкурка шлифованная отработанная. Перечень веществ, составляющих отход (далее — компонентов отхода) и их количественное содержание установлены по составу исходного сырья и технологическим процессам его переработки (или по результатам количественного химического анализа в аккредитованной лаборатории), прилагаемых к настоящему протоколу.

 

Компонент Сод., % Ci(мг/кг) Фон в почве, % n Xi Zi lgWi Коэффициент степени опасности  Wi (мг/кг)
Кремния диоксид <фона /п.13, "Критерии"/ 28.90 289000 70.71(59.14-87.27) 2 4.000000 5.000000 6.000000 1000000.000
Бумага /п.13, "Критерии"/ 51.80 518000   - 4.000000 5.000000 6.000000 1000000.000
Хлопок, х/б ткань /п.13, "Критерии"/ 19.30 193000   - 4.000000 5.000000 6.000000 1000000.000

 

4. Охарактеризуйте задание на проектирование как технический, юридический и финансовый документ.

5. Охарактеризуйте пылеосадочные камеры и коллекторы

6. Рассчитать нефтеловушки для очистки производственных сточных вод от нефти при среднем расходе сточных вод Qср. сут. = 10000 м3 / сут и часовому коэффициенте неравномерности сточных вод Кч = 1,3. Содержание нефти в воде C1 = 100 мг / л. В очищенной воде содержание нефти не должно превышать C2 = 40 мг / л.

 

 

1.Составьте перечень мероприятий снижающих негативные последствия локального загрязнения воздушной среды.

                    

Снижение загрязнения атмосферы газообразными продуктами

Для систематизации изложения мероприятий, снижающих загрязнение воздушной среды, воспользуемся следующей группировкой основных поступлений газообразных загрязняющих веществ в атмосферу (табл. 1).

Пути снижения вредности выхлопных газов в процессе эксплуатации двигателей при разработке открытых месторождений не отличаются от общих мероприятий по снижению загрязнения воздушной среды двигателями внутреннего сгорания. Кроме того, снижение вредных выбросов обеспечивается в результате нормализации режимов работы двигателей, достигаемой при улучшении качества транспортных трасс.

 

Таблица 1 – Загрязнение атмосферы газообразными продуктами

Вид работ Основные причины загрязнения атмосферного воздуха
Подземная разработка месторождений Выдача из подземных выработок рудничного воздуха Газовыделение и горение породной массы в отвалах Миграция на поверхность газов, выделяющихся из массивов полезных ископаемых и пород
Открытая Разработка месторождений Эксплуатация транспортных и технологических машин с двигателями внутреннего сгорания Массовые взрывы при отбойке пород и полезных ископаемых Пожары в карьерах и на отвалах Газовыделения из породных отвалов Газовыделения из массивов полезных ископаемых и пород

 

Выхлопные газы двигателей транспортного и самоходного технологического оборудования, используемого при подземной разработке месторождений, поступают в горные выработки и выдаются на поверхность в качестве составной части рудничного воздуха. Проблема снижения загрязнения рудничным воздухом локальных участков атмосферы радикального решения до настоящего времени не имеет. Вопросы качества рудничного воздуха рассматриваются только в свете обеспечения безопасных условий труда в горных выработках. Однако необходимо отметить, что очистка рудничного воздуха может осуществляться проще, чем, например, карьерного, так как выброс загрязняющих веществ в атмосферу осуществляется через вскрывающие выработки, устья которых могут быть оборудованы очистными устройствами. Очистка рудничного воздуха целесообразна и с точки зрения комплексного использования минерального сырья, достигаемого при утилизации выбрасываемых соединений, например, метана.

Миграция метана и диоксида углерода на поверхность при производстве подземных работ весьма малоуправляемый процесс; практически совсем не поддается управлению поступление в атмосферу этих соединений после прекращения разработки месторождения или отдельных его участков. В местах выхода на поверхность метана почвы меняются, уплотняются и приобретают серый оттенок, растительность на этих участках погибает; места выделения СО2 и «мертвого воздуха», в составе которого практически отсутствует кислород, отличаются от соседних участков поверхности более интенсивным развитием растительного покрова.

Зоны выделения газов являются объектами систематического наблюдения. К мероприятиям по защите от этих опасностей относятся:

1) выявление очагов выделения газов для установления границ опасных зон;

2) газоизоляция и проветривание нижних частей зданий, расположенных в угрожаемых или опасных зонах по метану;

3) дренирование газов на пути их миграции посредством скважин и пройденных ранее подземных наклонных горных выработок.

Из перечисленного следует, что в этих мероприятиях не предусматривается защита воздушной среды от загрязнения.

Процессы газовыделения из полезных ископаемых и пород при открытой разработке имеют аналогичный характер, однако, проявляются во многих случаях с большей интенсивностью в связи со значительными площадями обнажения пород. Дегазация угольных пластов посредством скважин, пробуриваемых на уступах, с утилизацией каптируемого метана представляется целесообразной. Необходимо отметить, что при подземной разработке аналогичное мероприятие успешно реализуется на многих шахтах.

Совершенствование технологии взрывных работ и использование рациональных «малогазовых» взрывчатых веществ являются действенными мерами, обеспечивающими снижение объема газообразных выбросов в атмосферу при массовых взрывах. Массовые взрывы следует производить с учетом погодных условий.

Мероприятия по снижению газовыделений, происходящих из отвалов вследствие окисления пород и при возникновении очагов горения, включают в себя следующие:

– выбор рациональных форм отвалов (в частности, отказ от терриконов и переход на плоские отвалы),

– послойный порядок отсыпки пород,

– уплотнение верхних и боковых поверхностей отвалов,

– проведение рекультивационных работ.

Для самовозгорания породного отвала необходимо совмещение трех факторов: наличие горючих веществ, поступление достаточного количества воздуха для их окисления, аккумуляция тепла окисления. Профилактика самовозгорания направлена на ликвидацию хотя бы одного из перечисленных факторов.

Эффективным способом противопожарной профилактики и тушения пожаров на терриконах служит нагнетание в них водоизвестковой суспензии. При этом в породе создается щелочная среда, неблагоприятная для жизни «поджигателей терриконов» ‑ теоновых бактерий. Важным мероприятием снижения вероятности самовозгорания отвала является снижение химической активности массы путем обработки ее антипирогенами – веществами, вступающими в химическое взаимодействие с углем и покрывающим поверхность защитными пленками (5-10 %-й раствор хлорида натрия или кальция, 1-5 %-я суспензия отходов содового производства).

Наибольшее распространение в угольной промышленности как способ тушения породных отвалов конической или хребтовой формы получило их переформирование в отвалы плоской формы (гидросмыв вершины отвала). Отвал считается потушенным при понижении его высоты в два раза и охлаждении верхнего слоя на глубину 2,5 м до 80 оС.

Снижение загрязнения атмосферы минеральной пылью

Основные источники поступления минеральной пыли в атмосферу сгруппированы в табл. 2.

Большие загрязнения атмосферного воздуха минеральной пылью наблюдаются в аварийных ситуациях при пожарах в угольных и серных карьерах. Сокращение выбросов обеспечивают следующие мероприятия: применение пожаробезопасных систем разработки пласта, изолирование выработанных пространств, создание в них инертной атмосферы, быстрое и эффективное тушение возникших пожаров.

Снижение пылевыделения в процессе массовых взрывов на карьерах может быть достигнуто путем совершенствования технологии взрывной отбойки, что обеспечивает сокращение выхода переизмельченных пылевых фракций отбиваемых пород и полезных ископаемых, а также за счет предварительного увлажнения породных массивов. Существенное значение на процесс пылеподавления (осаждение пыли) имеют метеорологические условия ‑ массовые взрывы целесообразно подготавливать с учетом прогноза погоды и приурочивать ко времени дождя или снегопада.

 

Таблица 2  

Загрязнение атмосферы минеральной пылью

Вид работ Основные причины загрязнения атмосферного воздуха
Подземная разработка месторождений Выдача из подземных выработок рудничного воздуха Пылевыделение с породных отвалов Погрузочно-транспортные операции и дробление горной массы на поверхности
Открытая разработка месторождений Массовые взрывы при отбойке пород и полезных ископаемых Бурение скважин, машинная выемка, погрузка, перевалка, дробление, транспортировка горной массы в карьерах и на отвалах Эксплуатация в карьерах и на отвалах дорог, не имеющих твердого покрытия Пылевыделение с породных отвалов и откосов бортов карьеров, взметание осевшей ранее в карьере пыли

 

Запыленный воздух, проходя по горным выработкам, почти полностью самоочищается (98-99 %). Повышенная концентрация угольной пыли отмечается, как правило, в вентиляционных потоках, проходящих через скиповые стволы, во время погрузки и разгрузки скипов. Мероприятия по пылеподавлению (орошение горных массивов) и пылеулавливанию, реализуемые при проведении горных работ в подземных выработках, обеспечивают снижение запыленности рудничного воздуха. Однако в некоторых случаях запыленность может быть выше предельных допустимых концентраций пыли, поэтому обеспыливание рудничного воздуха при выдаче его на поверхность представляется желательным. Может быть рекомендован процесс обеспыливания, основанный на конденсации влаги на пылинках, происходящей при подъеме по стволам шахт и снижении температуры рудничного воздуха, имеющего высокую влажность.

Интенсивность пылевыделения при машинной выемке, рыхлении, погрузке, перевалке, транспортировке и дроблении пород, осуществляемых в открытых горных выработках или на поверхности, снижается с помощью увлажнения массивов пород, орошения с применением растворов поверхностно - активных веществ (ПАВ). Трубопроводный транспорт угля в виде водоугольной смеси обладает рядом существенных преимуществ, в том числе характеризуется отсутствием загрязнения воздушной среды. Представляет несомненный интерес опыт использования на некоторых щебеночных и гравийных карьерах для транспортировки полезных ископаемых трубопроводного пневмоконтейнерного транспорта, не загрязняющего атмосферу ни пылью, ни газообразными продуктами, даже названного поэтому «гигиеническим».

Мероприятия по снижению запыления карьерного воздуха при транспортировке пород сводятся к снижению интенсивности пыления с перевозимых пород и пылеобразования при движении автомобильного транспорта на карьерных и отвальных дорогах. Автодороги на карьерах имеют обычно щебеночное или гравийное покрытие. Уровень запыленности воздуха без применения средств борьбы с пылью на автодорогах карьеров достигает

500 мг/мз (при ПДК от 1 до 10 мг/мз), причем в пылевом облаке более 90 % пыли имеет размер менее 10 мкм. Получившее наибольшее распространение в карьерах гидрообеспыливание путем орошения дорог водой в большинстве случаев недостаточно эффективно, характеризуется кратковременностью действия, не экономично, применимо только в летнее время, снижает срок службы дорог. Наиболее целесообразным считается способ снижения пылевыделения за счет связывания пылевых фракций вяжущими веществами с образованием эластичного «коврика» из этих компонентов. Вяжущие вещества должны выбираться с учетом удовлетворения следующих требований: эластичность, но достаточная прочность связывания пылевых фракций износа дорожных покрытий; нетоксичность, нерастворимость в воде, неагрессивность к резине и металлу и экономичность применение. Применение в качестве связующих веществ хлорида кальция (обеспыливание в течение 240 ч) и мазута (600 ч) повышает эффективность пылеподавления, однако имеет и существенные недостатки: загрязнение карьерной воды, выделение вредных паров. Применение отходов бумажно-целлюлозной промышленности снижает интенсивность пылевыделения при щебеночном покрытии дорог на 80-89 %.

Снижение пылевыделения с породных отвалов и откосов бортов карьеров, происходящего вследствие интенсивной ветровой эрозии пород, сводится к выбору эрозийно устойчивых форм породных отвалов, например невысокие отвалы правильных геометрических форм ‑ усеченного конуса, усеченной пирамиды. Также снижение пылевыделения происходит за счет обработки наиболее эрозирующих поверхностей пылесвязывающими растворами и эмульсиями и водой, а также при осуществлении посева многолетних трав. При расположении отвала на земельных отводах целесообразно учитывать направление господствующих ветров.

Недопущение пожаров терриконов также обеспечивает существенное снижение пылеобразования (в очагах горения при высоких температурах происходит интенсивное разрушение кусков породы до размеров пылевых частиц; в процессе горения наблюдаются местные обрушения боковых поверхностей отвала, сопровождающиеся дополнительными выбросами пыли в атмосферу).

При многочисленных источниках пылеобразования в карьерах эффективная борьба за снижение запыленности воздуха возможна только при комплексном решении этой проблемы.

 

2.Типология экологических рисков и опасностей

 

Основная цель интеграции понятия экологического риска в проблемы обеспечения экологической безопасности состоит в том, чтобы:

- по уровню экологического риска оценивать приемлемость и чрезмерную опасность видов деятельности, связанных с возможными аварийными ситуациями, имеющими неблагоприятные последствия для окружающей среды;

обоснованно осуществлять процедуры экологическою аудирования, экспертизы, сертификации и пр., адекватно оценивать экологическую опасность и ответственность за возможный ущерб окружающей среде;

- осуществлять управление экологическим риском, добиваясь снижения цены экологического риска при заданных ограничениях на затраченные ресурсы;

осуществлять ранжирование неблагоприятных экологически воздействий по реальной и прогнозируемой экологическим опасностями; ранжирование территорий и групп населения - по величине экологического риска;

- использовать категорию экологического риска в качестве основы для принятия решений по вопросам обеспечения экологической безопасности, в том числе на основе принятия правовых актов, распорядительных и нормативно-методических документов;

- формировать политику в области размещения новью и модификации существующих предприятий, имеющих экологически опасные виды деятельности, в соответствии с международными обязательствами и прозрачными и процедурами.

Понятие риска сочетает в себе, как минимум, две вероятности: вероятность реализации неблагоприятного воздействия и вероятность поражения, потерь, нанесенных этим воздействием объектам окружающей среды и населению. Риск означает вероятность возникновения конкретного эффекта в течение определенного времени или при определенных обстоятельствах.

При этом риск отличается как от вероятности воздействия, так и от вероятности причиненного ущерба. Риск может быть близок к нулю, несмотря на то, что вероятность реализации неблагоприятного события (постоянно действующие негативные факторы) или вероятность поражения (чрезвычайно редкие явления разрушительной силы) близки к единице. В общем случае величина риска изменяется в пределах от нуля до единицы. Риск - это количественная или качественная оценка опасности; соответственно, экологический риск - это количественная или качественная оценка экологической опасности неблагоприятных воздействий на окружающую среду.

Экологический риск характеризуется следующими нормативными уровнями:

Приемлемый экологический риск - это риск, уровень которого оправдан с точки зрения как экологических, так и экономических, социальных и других проблем в конкретном обществе и в конкретное время.

Предельно допустимый экологический риск - максимальный уровень приемлемого экологического риска. Он определяется по всей совокупности неблагоприятных экологических эффектов и не должен превышаться независимо от интересов экономических или социальных систем.

Пренебрежимый экологический риск - минимальный уровень приемлемого экологического риска. Экологический риск находится на уровне флуктуаций уровня фонового риска или определяется как 1% от предельно допустимого экологического риска. В свою очередь, фоновый риск - это риск, обусловленный наличием эффектов природы и социальной среды обитания человека.

Широкое применение находит такое понятие, как индивидуальный экологический риск. Это риск, который обычно отождествляется с вероятностью того, что человек в ходе своей жизнедеятельности испытает неблагоприятное экологическое воздействие. Индивидуальный экологический риск характеризует экологическую опасность в определенной точке, где находится индивидуум, т. е. характеризует распределение риска в пространстве. Это понятие может широко использоваться для количественной характеристики территорий, на которые оказывают воздействие негативные факторы.

Таким образом, понятие экологического риска позволяет для широкого класса явлений и процессов дать количественное описание экологических опасностей. Именно это качество оценки риска и представляет интерес для экологического страхования.

 

3.Приведите протокол расчёта класса опасности отхода – шкурка шлифованная отработанная. Перечень веществ, составляющих отход (далее — компонентов отхода) и их количественное содержание установлены по составу исходного сырья и технологическим процессам его переработки (или по результатам количественного химического анализа в аккредитованной лаборатории), прилагаемых к настоящему протоколу.

Протокол расчета класса опасности отхода

 

Наименование отхода:

 Шкурка шлифовальная отработанная

Код вида отхода по ФККО:

 3140430301995

Наименование вида отхода по ФККО:

 шкурка шлифовальная отработанная

 

Перечень веществ, составляющих отход (далее — компонентов отхода) и их количественное содержание установлены по составу исходного сырья и технологическим процессам его переработки (или по результатам количественного химического анализа в аккредитованной лаборатории), прилагаемых к настоящему протоколу.

 

Результаты расчета по компонентам отхода (n— количество установленных первичных показателей опасности компонента отхода):

 

Компонент Сод., % Ci(мг/кг) Фон в почве, % n Xi Zi lgWi Коэффициент степени опасности  Wi (мг/кг) Показатель степени опасности Ki
Кремния диоксид <фона /п.13, "Критерии"/ 28.90 289000 70.71(59.14-87.27) 2 4.000000 5.000000 6.000000 1000000.000 0.289
Бумага /п.13, "Критерии"/ 51.80 518000   - 4.000000 5.000000 6.000000 1000000.000 0.518
Хлопок, х/б ткань /п.13, "Критерии"/ 19.30 193000   - 4.000000 5.000000 6.000000 1000000.000 0.193

 

Суммарный %: 100.00 Показатель К степени опасности отхода: 1.000

 

Класс опасности отхода:    "V"

 

Отнесение отходов к классу опасности расчетным методом по показателю степени опасности отхода для ОПС осуществляется в соответствии с таблицей:

 

Класс опасности отхода Степень опасности отхода для ОПС (К)
I 106 >= K > 104
II 104 >= K > 103
III 103 >= K > 102
IV 102 >= K > 10
V K <= 10

 

В соответствии с «Критериями отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды» показатель К степени опасности отхода для окружающей природной среды (далее — ОПС) рассчитан по следующей формуле:

К = K1 + K2  +..........+ Кm,

где                    К — показатель степени опасности отхода для ОПС;

                         K1, K2,…, Кm — показатели степени опасности отдельных компонентов опасного отхода для ОПС.

 

Показатель Ki степени опасности компонента отхода для ОПС рассчитывается по формуле:

Ki = Ci / Wi,

где                Ci — концентрация i-тогo компонента в опасном отходе (мг/кг отхода);

              Wi — коэффициент степени опасности i-того компонента опасного отхода — условный показатель, численно равный количеству компонента отхода, ниже значения которого он не оказывает негативных воздействий на ОПС. Размерность коэффициента степени опасности для ОПС условно принимается как мг/кг.

 

В соответствии с "Критериями..." компонент: Хлопок, х/б ткань /п.13, "Критерии"/ практически не опасен, принимаем относительный параметр опасности компонента X=4, коэффициент степени опасности W=1000000, получим:

 Ki = Ci/Wi = 193000/1000000=  0.193

 

В соответствии с "Критериями..." компонент: Бумага /п.13, "Критерии"/ практически не опасен, принимаем относительный параметр опасности компонента X=4, коэффициент степени опасности W=1000000, получим:

 Ki = Ci/Wi = 518000/1000000=  0.518

 

В соответствии с "Критериями..." компонент: Кремния диоксид <фона /п.13, "Критерии"/ практически не опасен, принимаем относительный параметр опасности компонента X=4, коэффициент степени опасности W=1000000, получим:

 Ki = Ci/Wi = 289000/1000000=  0.289

 

4.Охарактеризуйте задание на проектирование как технический, юридический и финансовый документ.

 

Задание на проектирование газоочистительного сооружения выдается организации, проектирующей это сооружение, органи­зацией-заказчиком. В подготовке задания, как правило, участ­вует генеральный проектировщик, т. е. головной отраслевой проектно-технологический институт, в чьем ведении находятся все работы, производимые на предприятии-заказчике. Задание подписывается ответственными представителями заказчика, ге­нерального проектировщика, и согласовывается ответственным представителем организации-исполнителя проекта. Все подписи скрепляются гербовыми печатями, поэтому задание может под­писываться и согласовываться только лицами, на -чьи подписи разрешается ставить гербовую печать. В каждой организации круг указанных лиц определяется приказом руководителя. Обыч­но это сам руководитель, главный инженер, заместители руко­водителя и (не всегда) заместители главного инженера. На из­ложенное обстоятельство следует обращать особое внимание, поскольку в практике бывали случаи подписания задания ли­цами, не имеющими на то права (главными специалистами, на­чальниками отделов и др.). При обнаружении в дальнейшем необходимости изменения отдельных пунктов задания наличие на нем подписей не уполномоченных на то лиц, нередко приво­дит к конфликтным ситуациям.

Задание считается окончательно оформленным, когда оно имеет все положенные подписи (включая согласующие) й утверждено первым или вторым лицом организации-заказчика.

Как технический документ задание содержит основные све­дения о задачах и объемах проектирования, а также общие формулировки наиболее важных вопросов, подлежащих рас­смотрению при проектировании. Перегружать задание излиш­ними подробностями недопустимо, поскольку все детали пред­стоящего проектирования раскрываются в приложениях к нему.

Как юридический документ задание определяет взаимную ответственность заказчика, генерального проектировщика и организации-исполнителя проекта. Две первые организации отвечают за корректность и обоснованность поставленных за­дач, третья — за правильность и должный технический уровень их решения.

Как финансовый документ задание является основанием для определения стоимости и финансирования проектных работ.

При замене ранее выданного задания новым — последнее оформляется аналогично ранее выданному. При внесении в вы­данное задание частичных изменений — эти изменения оформ­ляются протоколом, который подписывается теми же лицами, которые подписали задание и согласовали его, либо другими лицами, имеющими на то право. Подписи под протоколом скреп­ляются гербовыми печатями. Если ранее выданное задание за­меняется новым — срок выдачи исчисляется с даты выдачи но­вого задания, а срок выдачи ранее выданного задания аннули­руется.

 

5. Охарактеризуйте пылеосадочные камеры и коллекторы

 

Если запыленный газ, движущийся с определенной скоростью по газоходу, ввести в камеру, имеющую площадь поперечного сечения значительно большую, чем площадь газохода, то в этой камере скорость газа резко уменьшается. В этих условиях содержащаяся в газе пыль выпадает из него под действием гравитационных сил (сил тяжести). Такие камеры принято называть пылеосадочными. Условия осаждения пыли в пылеосадочной камере должны быть такими, чтобы частицы пыли успели осесть на дно камеры раньше, чем газ выйдет из нее. Аналогичные явления наблюдаются в коллекторах и горизонтальных газоходах, в которых газ движется с малой скоростью.

Рассмотрим движение пыли, содержащейся в газе, который со скоростью ν движется через пылеосадочную камеру (рис.1). На входе газа в пылеосадочную камеру содержащиеся в нем частицы будут находиться на разной высоте. Все они должны осесть на дно камеры. Самый длинный путь должны пройти частицы, расположенные на входе в камеру под ее потолком, т.е. на расстоянии h от ее дна.

Таким образом, из слоев газа, расположенных ближе ко дну камеры, успевают осесть в камере более мелкие частицы пыли. Для сбора уловленной в камере пыли ее дно обычно выполняют в виде бункеров.

 

 

 

 

Рис.1. – Схема пылеосадочной камеры.

 

Чем больше размеры частиц пыли и больше их плотность, тем лучше они будут осаждаться в пылеосадочных камерах. Для более полной очистки газа от пыли в пылеосадочных камерах следует увеличивать площадь их дна, а также создавать условия, при которых частицы пыли, движущиеся вместе с газом, будут терять свою линейную скорость вдоль камеры. Чем меньше вязкость газа, тем меньшее сопротивление он оказывает частицам пыли в процессе их осаждения в камере. Так как вязкость газа уменьшается при понижении его температуры, при низкой температуре газа улучшаются условия осаждения пыли в камере.

Типы пылеосадочных камер

Если запыленный газ, движущийся с определенной скоростью по газоходу, ввести в камеру, имеющую площадь поперечного сечения значительно большую, чем площадь газохода, то в этой камере скорость газа резко уменьшается. В этих условиях содержащаяся в газе пыль выпадает из него под действием гравитационных сил (сил тяжести). Такие камеры принято называть пылеосадочными. Условия осаждения пыли в пылеосадочной камере должны быть такими, чтобы частицы пыли успели осесть на дно камеры раньше, чем газ выйдет из нее. Аналогичные явления наблюдаются в коллекторах и горизонтальных газоходах, в которых газ движется с малой скоростью.

Из слоев газа, расположенных ближе ко дну камеры, успевают осесть в камере более мелкие частицы пыли. Для сбора уловленной в камере пыли ее дно обычно выполняют в виде бункеров.

Чем больше размеры частиц пыли и больше их плотность, тем лучше они будут осаждаться в пылеосадочных камерах. Для более полной очистки газа от пыли в пылеосадочных камерах следует увеличивать площадь их дна, а также создавать условия, при которых частицы пыли, движущиеся вместе с газом, будут терять свою линейную скорость вдоль камеры. Чем меньше вязкость газа, тем меньшее сопротивление он оказывает частицам пыли в процессе их осаждения в камере. Так как вязкость газа уменьшается при понижении его температуры, при низкой температуре газа улучшаются условия осаждения пыли в камере.

 

6. Рассчитать нефтеловушки для очистки производственных сточных вод от нефти при среднем расходе сточных вод Qср. сут. = 10000 м3 / сут и часовому коэффициенте неравномерности сточных вод Кч = 1,3. Содержание нефти в воде C1 = 100 мг / л. В очищенной воде содержание нефти не должно превышать C2 = 40 мг / л.

 

Максимальный секундный расход на нефтеловушки

.

Принимаем 3 отделения нефтеловушки; глубина проточной части H1=2 м, расчетная скорость движения воды . Эффект очистки воды от нефти .

При этом гидравлическая крупность .

Ширину отделений вычисляем по:

.

Длину нефтеловушки определяем по формуле(2.28):

.

Количество уловленной нефти:

 

 


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: